再论通用人工智能(AGI)可行性

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作者:trungdieu031   
随着近两年 OpenAI 带火的大语言模型( LLM )的兴起,AGI 可行性的话题重新开始流行起来。最近包括 OpenAI 几位高管,Nvidia 黄仁勋,Elon Musk 等人统统发表高论,言称 AGI 可能在 5 年内实现。我自己觉得这个时间点肯定过于乐观。但毫无疑问 GPT4 等大语言模型的出现让大家把 AGI 实现的预估时间从百年的量级缩短至十年单位的量级。
我自己目前已把 GPT4 当作日常工具来使用。对其优缺点也略有体会。简单说下我的使用体验。
  • GPT4 已能完全准确理解人类语言的输入。这点在我第一次使用 chatGPT 时最感到惊讶,我之前也是用 过很多的智能语音助手或在线聊天机器人这些,没有一款能达到那时 chatGPT 对语音的理解程度。
  • GPT4 对非冷门问题的解答能力很强。这里非冷门的意思是说,在互联网语料(训练数据)中出现的次数相 对比较频繁,鉴于 LLM 也是基于深度学习发展起来的,这点也不太意外。
  • GPT4 对“冷门”问题是可能会出现所谓“幻觉(hallucination)”问题的。“幻觉”是指生成不真实的内 容。比如 某些不常用的函数 api, 参考文献等。
  • GPT4 是具备较好的归纳能力,一定的分析和推理能力。这点日常使用者应该会有所体会。其中归纳能力在 之前的 NLP 模型中以及能比较好的做到,但分析和推理的能力,尤其是推理能力是 LLM 独有的"涌现 ( emergent )"现象。不管你认为这种分析推理能力是数据空间的关联性也好,还是神经网络节点量变引起的 质变也好,或者是数据被压缩到一个更紧密的表征空间的一种映射方式也好。但这种能力确实出现在了 LLM 中。
  • ...

    以上这些是我个人使用过程中的一些简单体验。当然还有更多,但这里空间太小,我写不下(滑稽~).
    所以这里想抛出的话题是:你认为 AGI 能否实现,可以围绕以下几个点来说下你的看法:
  • a. AGI 是否是可实现的,如果可行,你认为沿着目前的 LLM 继续增大模型参数或增加多模态的方式(scaling up)是否是比较可行的道路?
  • b. 如果你不认同目前纯深度学习这套路径,你觉得还缺哪些东西, 什么样的思路是可行的?
  • c. 你认为目前已有的 LLM 比如 GPT4 继续发展下去后,最好的情况下能达到什么程度,会有什么样的使用场景
  • d. 你认为的达到 AGI 的标准是什么,最好是一些可证伪或者可量化的标准?
  • e. 预测未来很不靠谱。但如果非让你给个时间,你会觉得 AGI 在什么时候会实现?
  • f. ...

    可以肯定的是,如果 AGI 能够实现,那它将是人类历史上的最后一个发明。
    大家踊跃讨论下,也不限于以上几点,相关的都可以。

    agi, gpt4, llm, 推理

  • Bateman   
    真正意义上的互联网出现才多少年,再久远一点,个人电脑才出现多少年。
    想一想小时候玩的和电子科技相关的产品,再看看现在玩的东西,其实科技发展的速度由于处于而当下感觉不明显。
    个人感觉通用人工智能会在定居火星之前出现。
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